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2014年安徽省C++语言版深入

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1、二叉树的层次遍历序列的第一个结点是二叉树的根。实际上,层次遍历序列中的每个结点 都是“局部根” 。确定根后,到二叉树的中序序列中,查到该结点,该结点将二叉树分为“左 根右”三部分。若左、右子树均有,则层次序列根结点的后面应是左右子树的根;若中序序 列中只有左子树或只有右子树,则在层次序列的根结点后也只有左子树的根或右子树的根。 这样,定义一个全局变量指针 R,指向层次序列待处理元素。算法中先处理根结点,将根结 点和左右子女的信息入队列。然后,在队列不空的条件下,循环处理二叉树的结点。队列中 元素的数据结构定义如下: typedef struct { int lvl; //层次序列指针,总是指向当前“根结点”在层次序列中的位置 int l,h; //中序序列的下上界 int f; //层次序列中当前“根结点”的双亲结点的指针 int lr; // 1—双亲的左子树 2—双亲的右子树 }qnode; BiTree Creat(datatype in[],level[],int n) //由二叉树的层次序列 level[n]和中序序列 in[n]生成二叉树。 n 是二叉树的结点数 {if (n<1) {printf(“参数错误\n”); exit(0);} qnode s,Q[]; //Q 是元素为 qnode 类型的队列,容量足够大 init(Q); int R=0; //R 是层次序列指针,指向当前待处理的结点 BiTree p=(BiTree)malloc(sizeof(BiNode)); //生成根结点 p->data=level[0]; p->lchild=null; p->rchild=null; //填写该结点数据 for (i=0; i<n; i++) //在中序序列中查找根结点,然后,左右子女信息入队列 if (in[i]==level[0]) break; if (i==0) //根结点无左子树,遍历序列的 1—n-1 是右子树 {p->lchild=null; s.lvl=++R; s.l=i+1; s.h=n-1; s.f=p; s.lr=2; enqueue(Q,s); } else if (i==n-1) //根结点无右子树,遍历序列的 1—n-1 是左子树 {p->rchild=null; s.lvl=++R; s.l=1; s.h=i-1; s.f=p; s.lr=1; enqueue(Q,s); } else //根结点有左子树和右子树 {s.lvl=++R; s.l=0; s.h=i-1; s.f=p; s.lr=1;enqueue(Q,s);//左子树有关信息入队列 s.lvl=++R; s.l=i+1;s.h=n-1;s.f=p; s.lr=2;enqueue(Q,s);//右子树有关信息入队列 } while (!empty(Q)) //当队列不空,进行循环,构造二叉树的左右子树 { s=delqueue(Q); father=s.f; for (i=s.l; i<=s.h; i++) if (in[i]==level[s.lvl]) break; p=(bitreptr)malloc(sizeof(binode)); //申请结点空间 p->data=level[s.lvl]; p->lchild=null; p->rchild=null; //填写该结点数据 if (s.lr==1) father->lchild=p; else father->rchild=p; //让双亲的子女指针指向该结点 if (i==s.l) {p->lchild=null; //处理无左子女

s.lvl=++R; s.l=i+1; s.f=p; s.lr=2; enqueue(Q,s); } else if (i==s.h) {p->rchild=null; //处理无右子女 s.lvl=++R; s.h=i-1; s.f=p; s.lr=1; enqueue(Q,s); } else{s.lvl=++R; s.h=i-1; s.f=p; s.lr=1; enqueue(Q,s);//左子树有关信息入队 列 s.lvl=++R; s.l=i+1; s.f=p; s.lr=2; enqueue(Q,s); //右子树有关信息入队列 } }//结束 while (!empty(Q)) return(p); }//算法结束 2、给定 n 个村庄之间的交通图,若村庄 i 和 j 之间有道路,则将顶点 i 和 j 用边连接,边上 的 Wij 表示这条道路的长度,现在要从这 n 个村庄中选择一个村庄建一所医院,问这所医院 应建在哪个村庄, 才能使离医院最远的村庄到医院的路程最短?试设计一个解答上述问题的算 法,并应用该算法解答如图所示的实例。 (20 分)




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